×
05.06.2023
223.018.77ac

Результат интеллектуальной деятельности: Композиционный твердый электролит на основе ионогенных органических солей замещенного аммония бутиловыми и метиловыми радикалами и гетерогенной добавки наноалмазов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области энергетики, а именно к электролитическим твердым композиционным материалам на основе органических солей замещенного аммония бутиловыми и метиловыми радикалами, которые могут быть использованы в различных электрохимических устройствах (суперконденсаторах, аккумуляторах и др.). Техническим результатом является разработка твердого композиционного электролита на основе органических солей замещенного аммония бутиловыми и метиловыми радикалами, характеризующегося повышенным значением удельной проводимости в среднетемпературной области (50-150°С) и микротвердости. Технический результат достигается благодаря тому, что при взаимодействии ионов соли с поверхностным функциональным слоем наноалмазов образуется межфазный слой, обладающий повышенным содержанием дефектов, который и является причиной повышенной проводимости. Максимальная концентрация такого слоя в объеме композита достигается при таком составе, в котором объемные доли ионной соли и наноалмазов примерно равны. 4 з.п. ф-лы, 1 табл., 4 пр.

Последнее время большое внимание уделяется поиску новых более энергетически эффективных, экологичных, экономически рентабельных решений в области энергетики. Изобретение относится к области электролитных материалов, обладающих повышенным значением ионной проводимости за счет образования твердофазных композитов типа «ионная соль - наноалмазы». Применение подобных твердых электролитов может осуществляться в твердотельных электрохимических устройствах, использование которых предполагает повышенные температуры (T = 50 - 150°С).

Органические ионные пластические кристаллы представляют собой новый интересный класс твердых электролитов, в которых вследствие поступательного, вращательного или конформационного движения ионов возможны один или несколько фазовых переходов «твердое - твердое» состояние до плавления, что способствует повышенной подвижности ионов в твердом состоянии. Предполагается, что крупные катионы случайно разориентируются в фазе I, что приводит к увеличению свободного объема и облегчению транспорта аниона. Высокая пластичность таких систем весьма желательна при использовании их в электрохимических устройствах, т.к. способствует улучшению контакта между электродами и электролитом во время заряда/разряда, когда возможны изменения объема материалов. На настоящий момент уже известны твердые электролиты на основе органических солей замещенного аммония состава [BuxMe4-xN]BF4 [1. Uvarov, N. & Iskakova, Anastasiya & Bulina, Natalia & Gerasimov, K. & Slobodyuk, Arseniy & Kavun, Valeriy. (2015). Ion conductivity of the plastic phase of the organic salt [(C4H9)4N]BF4. Russian Journal of Electrochemistry. 51. 491-494.] Однако, недостатком этих твердых электролитов является низкая ионная проводимость и малая механическая прочность, что не позволяет использовать вещества в электрохимических устройствах.

Известно, что одним из перспективных классов твердых электролитов являются композиционные твердые электролиты типа МХ - А, где МХ - ионная соль, А - инертная добавка [2.Уваров Н.Ф., Композиционные твердые электролиты, Изд. СО РАН, Новосибирск, 2008, 258 с.]. Физической причиной образования композитов такого типа является стремление двух фаз уменьшить свою поверхностную энергию путем взаимодействия с соседней фазой. В результате этого, в композите могут появляться новые высокопроводящие аморфные фазы, наличие которых не характерно для индивидуальных компонентов, обладающие повышенным значением проводимости относительно проводимости кристаллической фазы соли. Для достижения максимального эффекта необходимо, чтобы инертная добавка имела развитую удельную поверхность, была термически и химически стабильной в условиях ее применения. Традиционно, в качестве такой добавки выступают различные оксидные системы. [3. Пат. RU 2358360 C1, Заявка: 2007141602/09, 13.11.2007]. Тем не менее, недостатком этих твердых композиционных электролитов являются как относительно большая масса электролита, что может привести к значительному снижению удельных характеристик конечного устройства, так и низкие значения удельной поверхности оксидной добавки (Sуд): 200 м2/г, 30 м2/г и 40 м2/г, для γ-Al2O3, LiAlO2 и MgO, соответственно, что ограничивает удельную проводимость электролита недостаточно высокими значениями для применения в устройствах.

К подходящей инертной добавке в композиционных твердых электролитах можно отнести наноалмазы как уникальный углеродный материал с высокой удельной поверхностью до 320 ±20 м2/г, термически стабильный до высоких температур (Т ≈ 500°С), химически инертный по отношению к большинству ионных солей. Применение наноалмазов позволяет увеличить площадь поверхности межфазных границ, образование которых и является причиной повышенной проводимости в композиционных твердых электролитах типа «ионная соль - инертная добавка».

Наиболее близким аналогом изобретения, принятым за прототип, является твердый электролит на основе органической соли замещенного аммония с наноалмазами состава (1-х)(C2H5)3CH3NBF4 - хСНаноалмаз, где х - мольная доля наноалмазов [4. Alekseev, D.V., Mateyshina, Y.G. & Uvarov, N.F. Effect of Nanodiamond Additives on the Ionic Conductivity of the (C2H5)3CH3NBF4 Organic Salt. Russ J Electrochem 58, 594-599 (2022)]. Недостатком этих твердых электролитов является недостаточно высокая ионная проводимость, не позволяющая использовать их в электрохимических устройствах.

Задачей, решаемой заявляемым техническим решением, является разработка твердого композиционного органического электролита с повышенным значением ионной проводимости и микротвердости.

Неожиданный эффект увеличения проводимости был отмечен на системах, где вместо этилового радикала в органической соли четвертичного замещенного аммония, вводится бутиловый. Нами было проведено исследование системы композитов [BuxMe4-xN]BF4 в широком диапазоне составов и исследованы их транспортные свойтсва.

Результатом данного технического решения является композиционный твердый электролит на основе органической соли четвертичного замещенного аммония с бутиловыми и метиловыми радикалами и наноалмазов с повышенной ионной проводимостью и микротвердостью.

Композиционные твердые электролиты такого типа чаще всего получают по керамической методике: ионная соль и наноалмазы тщательно перемешиваются и прогреваются при температуре, близкой к температуре плавления соли. [4. Alekseev, D.V., Mateyshina, Y.G. & Uvarov, N.F. Effect of Nanodiamond Additives on the Ionic Conductivity of the (C2H5)3CH3NBF4 Organic Salt. Russ J Electrochem 58, 594-599 (2022)].

Исследования электропроводности проведены на таблетках, полученных прессованием при давлении 10-20 МПа с припрессованными серебряными электродами. Электрические измерения проведены в форвакууме в диапазоне температур стабильности кристаллического состояния композитов в режиме ступенчатой изотермы по двухэлектродной схеме на переменном токе. После предварительно прогрева в вакууме проводимость образца монотонно возрастает с увеличением температуры и хорошо воспроизводится в циклах нагрев - охлаждение. После проведения эксперимента таблетка сохраняет свою прежнюю форму и параметры.

В ходе наших исследований было показано, что твердые композиционные электролиты (1-х)[Bu4N]BF4-хСнаноалмазы, (1-х)[Bu3MeN]BF4-хСнаноалмазы, (1-х)[ Bu2Me2N]BF4-хСнаноалмазы, (1-х)[Me4N]BF4-хСнаноалмазы (где х - мольная доля наноалмазов) во всем диапазоне составов обладают ионной проводимостью, превышающей проводимость чистых ионных солей. Во всех группах исследуемых композитов наивысшим значением проводимости характеризуются композиционные электролиты, где объемная доля инертной добавки варьируется от 40 до 60%, что в мольном соотношении органической соли и наноалмазов составляет ~ 1:9. При таком составе достигается наибольшая площадь контакта ионной соли и наноалмазов.

Поставленная задача решается благодаря тому, что заявляемый композиционный твердый электролит включает органическую соль замещенного аммония бутиловыми и метиловыми радикалами и гетерогенную добавку детонационных наноалмазов с высокой удельной поверхностью 320±20 м2/г. Композит синтезируется из органических солей замещенного аммония составов [BuxMe4-xN]BF4, например, тетрафторбората тетрабутиламмония ([Bu4N]BF4); тетрафторбората трибутилметиламмония ([Bu3MeN]BF4); тетрафторбората дибутилдиметиламмония ([Bu2Me2N]BF4); тетрафторбората тетраметиламмония ([Me4N]BF4) и дисперсной добавки наноалмазов в мольных соотношениях 1:9, что и является продуктом данного технического решения.

Методики приготовления типичных представителей серий заявляемых композиционных твердых электролитов приведены ниже.

Примеры конкретного выполнения.

Пример 1

Порошки наноалмазов и тетрафторбората тетрабутиламмония ([Bu4N]BF4) прогреваются в течение часа при температуре 100°С для удаления адсорбированной воды. После этого реагенты [Bu4N]BF4 и наноалмазы тщательно перемешивают в мольном соотношении 1:9 и прогревают при 150°C в течение 3 часов. Этот процесс повторяют несколько раз для достижения равномерного распределения компонентов.

Пример 2

Порошки наноалмазов и тетрафторбората трибутилметиламмония ([Bu3MeN]BF4) прогреваются в течение часа при температуре 100°С для удаления адсорбированной воды. После этого реагенты [Bu3MeN]BF4 и наноалмазы тщательно перемешивают в мольном соотношении 1:9 и прогревают при 150°C в течение 3 часов. Этот процесс повторяют несколько раз для достижения равномерного распределения компонентов.

Пример 3

Порошки наноалмазов и тетрафторбората дибутилдиметиламмония ([Bu2Me2N]BF4) прогреваются в течение часа при температуре 100°С для удаления адсорбированной воды. После этого реагенты [Bu2Me2N]BF4 и наноалмазы тщательно перемешивают в мольном соотношении 1:9 и прогревают при 150°C в течение 3 часов. Этот процесс повторяют несколько раз для достижения равномерного распределения компонентов.

Пример 4

Порошки наноалмазов и тетрафторбората тетраметиламмония ([Me4N]BF4) прогреваются в течение часа при температуре 100°С для удаления адсорбированной воды. После этого реагенты [Me4N]BF4 и наноалмазы тщательно перемешивают в мольном соотношении 1:9 и прогревают при 250°C в течение 3 часов. Этот процесс повторяют несколько раз для достижения равномерного распределения компонентов.

Удельная проводимость, измеренная в среднетемпературном диапазоне, прототипа, а так же рассматриваемых в техническом решении типичных представителей композитов на основе солей четвертичного замещенного аммония бутиловыми и метиловыми радикалами, обладающих наилучшими характеристиками, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение удельных проводимостей солей замещенного четвертичного аммония с композитами на их основе
Составы Мольное соотношение органическая соль :Снаноалмазы Т, °С Удельная проводимость,
См/см
[Et3MeN]BF4 - СНаноалмаз
прототип
1:9 100 1.9⋅10-5
150 1⋅10-4
[Bu4N]BF4 - Снаноалмазы 1:9 100 5.12⋅10-6
150 2⋅10-4
[Bu3MeN]BF4- Снаноалмазы 1:9 100 8.75⋅10-6
150 2.5⋅10-4
[Bu2Me2N]BF4- Снаноалмазы 1:9 100 4.37⋅10-5
120 2.5⋅10-4
[Me4N]BF4- Снаноалмазы 1:9 100 8.17⋅10-7
150 1.42 ⋅10-5
250 4.0 ⋅10-4

Из таблицы 1 видно, что композиционные твердые электролиты на основе чистых ионных солей тетрафторборатов замещенного четвертичного аммония бутиловыми и метиловыми радикалами характеризуются значением удельной проводимости, превышающей проводимость прототипа на 2-3 раза при температурах выше 100°С. Это позволяет использовать изобретение, например, в твердотельных суперконденсаторах.

Неожиданным эффектом, наблюдаемым в композиционных материалах, стало увеличение микротвердости. Микротвердость материалов исследовалась по методу Виккерса при нагрузке 10 кгс/мм2 на таблетках, полученных прессованием при давлении 10-20 МПа. Наибольший эффект наблюдался у композиционных материалов 0.1[Me4N]BF4 - 0.9Снаноалмазы, где микротвердость возросла примерно в 3 раза (0.182 ГПа) по сравнению со значениями чистой соли (0.068 ГПа).

Техническим результатом заявляемого технического решения является разработка твердого композиционного электролита на основе органических солей тетрафторборатов замещенного аммония бутиловыми и метиловыми радикалами, характеризующегося повышенным значением удельной проводимости в среднетемпературной области (50-150°С) и микротвердости.

В результате проведенного предметного исследования общедоступных сведений и сопоставления особенных признаков изобретения с особенностями ближайшего аналога было установлено, что заявляемый композиционный неорганический твердых электролит выполняет условие новизны, так как не обнаружен аналог с идентичным набором всех существенных признаков, заявленных формулой изобретения.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 15.
10.05.2015
№216.013.4806

Способ получения керамического композитного материала на основе оксидов алюминия и циркония

Изобретение относится к области производства керамических конструкционных и функциональных материалов. Для получения керамического композитного материала на основе оксидов алюминия и циркония проводят стабилизацию в тетрагональной фазе диоксида циркония механическим способом: смешивают в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549945
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2018
№218.016.501d

Способ внепечного модифицирования чугунов и сталей

Изобретение относится к металлургии черных металлов, а именно к внепечным способам модифицирования чугунов и сталей тугоплавкими керамическими частицами. Способ включает введение в ковш или форму при разливке жидкого металла модификатора, содержащего тугоплавкие керамические наноразмерные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652932
Дата охранного документа: 03.05.2018
24.01.2019
№219.016.b3ac

Способ получения магнитного композита на основе магнитного оксида железа и слоистого двойного гидроксида

Изобретение относится к области получения магнитных композитов на основе оксидов железа и слоистых двойных гидроксидов, которые могут быть использованы в качестве магнитных сорбентов в различных областях техники, включая биотехнологию, медицину и фармакологию, а также для адресной доставки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678024
Дата охранного документа: 22.01.2019
14.03.2019
№219.016.df70

Композиция на основе празиквантеля для лечения описторхоза

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к композиции для лечения описторхоза. Композиция на основе празиквантеля для лечения описторхоза, включающая комплекс празиквантеля и натриевой соли растительного сапонина - глицирризиновой кислоты при массовых соотношениях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681649
Дата охранного документа: 12.03.2019
26.06.2019
№219.017.92a3

Способ получения висмут лактата

Изобретение может быть использовано в неорганической химии. Для получения лактата висмута проводят обработку оксида висмута водным раствором молочной кислоты при температуре 50-70°C, молярном отношении молочной кислоты к висмуту 2,1-3,5 и весовом отношении жидкого к твердому 2,1-4,0. Полученную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692370
Дата охранного документа: 24.06.2019
17.02.2020
№220.018.031a

Способ получения альфа-алюмината лития

Изобретение относится к способу получения алюмината лития, пригодного для использования в производстве топливных элементов на основе расплавленных карбонатов, а также в ядерной технологии. Способ получения альфа-алюмината лития включает механическую активацию смеси карбоната лития с гидроксидом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714425
Дата охранного документа: 14.02.2020
29.04.2020
№220.018.1a65

Способ получения порошкообразного гелеобразующего продукта из растительного сырья

Изобретение относится к способам получения композиций на основе карбоксиметилпроизводных целлюлозы растительного сырья и может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности и растениеводстве. Способ включает обработку исходного растительного сырья натриевой солью монохлоруксусной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720192
Дата охранного документа: 27.04.2020
29.04.2020
№220.018.1a71

Способ получения строительных изделий на основе кремнеземсодержащего связующего

Изобретение относится к производству различных конструкционных строительных изделий с применением техногенных отходов: динасового и шамотного лома, а также дешевого минерального сырья - песка. Способ включает приготовление кремнеземсодержащего связующего с модулем 1-3,3 и плотностью 1,25-1,35...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719978
Дата охранного документа: 27.04.2020
12.04.2023
№223.018.4990

Полимерный комплекс бора

Изобретение относится к полимерному комплексу бора на основе поливинилового спирта и борной кислоты или её соли, представляющему собой жидкий раствор, стехиометрией состава: 1 атом бора на 6 атомов углерода. Полимерный комплекс получен смешением водного раствора поливинилового спирта с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774439
Дата охранного документа: 21.06.2022
12.04.2023
№223.018.4a60

Способ безотходного сжигания углеродного топлива

Изобретение относится к безотходным технологиям сжигания топлива. Способ включает корректировку состава топлива путем введения неорганических добавок, допускает использование смешанного топлива для направленного получения энергоемких микросферических материалов с регулируемой дисперсностью....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740349
Дата охранного документа: 13.01.2021
Показаны записи 1-10 из 23.
10.11.2013
№216.012.7d6e

Теплозащитное покрытие

Изобретение относится к области авиационно-космической техники, главным образом к производству теплозащитных покрытий, которые могут быть использованы для нанесения на внешнюю или внутреннюю поверхность оболочек из нитрида кремния головных антенных обтекателей ракет. Теплозащитное покрытие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497783
Дата охранного документа: 10.11.2013
27.05.2014
№216.012.cb38

Способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов

Изобретение относится к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на обтекатель ракеты в наземных условиях и может быть использовано при наземных испытаниях элементов летательных аппаратов. Заявленный способ включает нагрев наружной поверхности обтекателя за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517790
Дата охранного документа: 27.05.2014
20.07.2014
№216.012.df49

Суперконденсатор с неорганическим композиционным твердым электролитом (варианты)

Заявленное изобретение относится к области электротехники, а именно к устройству накопления энергии в виде суперконденсатора с неорганическим композиционным твердым электролитом. Заявленный суперконденсатор выполнен из композита, содержащего наноразмерный оксид LiMnМеO, где Me=Ni, Mn, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522947
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.06.2015
№216.013.5164

Электролит для суперконденсатора

Изобретение относится к электролиту для суперконденсатора, включающему соль тетрафторборат N-метил-N-н-пропил-пирролидиния и сульфолан при следующем соотношении названных компонентов, масс.%: соль тетрафторборат N-метил-N-н-пропил-пирролидиния - 20-80; сульфолан - 80-20. Предложенный электролит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552357
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.12.2015
№216.013.9b89

Способ тепловых испытаний обтекателей ракет из неметаллических материалов

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА) и может быть использовано для проектирования аэродинамического теплового воздействия на головную часть (обтекатель) ракеты в наземных условиях. Предлагаемый способ воспроизведения аэродинамического нагрева...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571442
Дата охранного документа: 20.12.2015
10.04.2016
№216.015.2b5d

Способ получения композиционного электродного материала

Изобретение относится к области электрохимической энергетики, а именно к способу получения высокоемкостного композиционного материала на основе активированного углеродного волокнистого материала и гидроксида никеля, используемого в химических источниках тока, в частности в суперконденсаторах и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579750
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2f88

Способ испытания обтекателей из хрупких материалов

Изобретение относится к испытанию керамических обтекателей летательных аппаратов на разрушение. Способ включает создание избыточного давления во внутренней полости обтекателя. Предварительно на наружной поверхности обтекателя монтируют упругий перфорированный прозрачный чехол, на внутреннюю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580265
Дата охранного документа: 10.04.2016
13.01.2017
№217.015.6bd7

Суперконденсатор с неорганическим твёрдым электролитом и углеродными электродами

Изобретение относится к области твердотельной микро- и наноэлектроники, а именно к суперконденсаторам с неорганическим твердым электролитом, которые могут быть использованы в различных приборах мобильной связи, гибридных устройствах, таких как источник питания, благодаря накопленному в них...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592863
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.7941

Способ тепловых испытаний обтекателей ракет из неметаллических материалов

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов и может быть использовано при наземных испытаниях элементов летательных аппаратов. Заявленный способ включает зонный нагрев наружной поверхности изделия за счет контакта с нагревателем. Распределение температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599460
Дата охранного документа: 10.10.2016
29.12.2017
№217.015.f584

Способ испытания обтекателей ракет из неметаллических материалов

Изобретение относится к способам воспроизведения аэродинамического теплового и силового воздействия на головную часть (обтекатель) ракеты в наземных условиях. Сущность: осуществляют силовое воздействие к наружной поверхности обтекателя через многослойную структуру, состоящую из жесткой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637176
Дата охранного документа: 30.11.2017
+ добавить свой РИД